学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 前言 | 第18-19页 |
1.2 HME技术 | 第19-23页 |
1.2.1 技术原理 | 第19页 |
1.2.2 HME基本步骤 | 第19-21页 |
1.2.3 HME常用物料组成 | 第21页 |
1.2.4 影响HME的因素 | 第21-23页 |
1.3 固体分散体技术 | 第23-25页 |
1.3.1 固体分散体的概念 | 第23页 |
1.3.2 HME技术制备固体分散体的优点 | 第23-24页 |
1.3.3 载体 | 第24页 |
1.3.4 固体分散体的质量评价手段 | 第24-25页 |
1.4 热熔挤出装置的研究成果 | 第25-26页 |
1.5 吲哚美辛固体分散体的研究成果 | 第26-27页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第27-30页 |
第二章 热熔挤出中吲哚美辛扩散和混合机理研究 | 第30-54页 |
2.1 INM颗粒在F-68中扩散过程的数值模拟 | 第30-43页 |
2.1.1 两相传质机理 | 第30-31页 |
2.1.2 几何模型 | 第31页 |
2.1.3 有限元模型 | 第31-32页 |
2.1.4 数学模型 | 第32-37页 |
2.1.5 结果分析 | 第37-43页 |
2.2 INM和F-68混合过程的数值模拟 | 第43-51页 |
2.2.1 混合性能评价指标 | 第43-45页 |
2.2.2 有限元模型 | 第45页 |
2.2.3 数学模型 | 第45-47页 |
2.2.4 结果分析 | 第47-51页 |
2.3 本章小结 | 第51-54页 |
第三章 热熔挤出中吲哚美辛扩散和混合过程的实验研究 | 第54-70页 |
3.1 实验工艺确定 | 第54-56页 |
3.1.1 实验物料选取 | 第54页 |
3.1.2 INM和F-68热稳定性的考察 | 第54-55页 |
3.1.3 INM与F-68熔点的测定 | 第55-56页 |
3.2 实验材料及实验设备 | 第56-58页 |
3.2.1 实验材料 | 第56-57页 |
3.2.2 实验设备及检测仪器 | 第57-58页 |
3.3 实验技术路线及步骤 | 第58-59页 |
3.3.1 实验技术路线 | 第58-59页 |
3.3.2 实验步骤 | 第59页 |
3.4 检测评价指标 | 第59-62页 |
3.4.1 粒径 | 第60页 |
3.4.2 结晶度 | 第60-61页 |
3.4.3 体外溶出度 | 第61-62页 |
3.5 结果分析 | 第62-67页 |
3.5.1 转子构型的影响 | 第62-64页 |
3.5.2 转子速比的影响 | 第64-66页 |
3.5.3 混合时间的影响 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-70页 |
第四章 热熔挤出中吲哚美辛熔化和混合机理的研究 | 第70-84页 |
4.1 INM颗粒在F-68中熔化过程的数值模拟 | 第70-77页 |
4.1.1 固熔模型 | 第70-71页 |
4.1.2 几何模型 | 第71页 |
4.1.3 有限元模型 | 第71页 |
4.1.4 数学模型 | 第71-72页 |
4.1.5 结果分析 | 第72-77页 |
4.2 NM和F-68混合过程的数值模拟 | 第77-83页 |
4.2.1 有限元模型 | 第77页 |
4.2.2 数学模型 | 第77-78页 |
4.2.3 结果分析 | 第78-83页 |
4.3 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 热熔挤出中吲哚美辛熔化和混合过程的实验研究 | 第84-92页 |
5.1 实验工艺确定 | 第84页 |
5.2 实验材料与实验设备 | 第84页 |
5.3 实验技术路线及步骤 | 第84-85页 |
5.3.1 实验技术路线 | 第84页 |
5.3.2 实验步骤 | 第84-85页 |
5.4 结果分析 | 第85-90页 |
5.4.1 转子构型的影响 | 第85-87页 |
5.4.2 转子速比的影响 | 第87-88页 |
5.4.3 混合时间的影响 | 第88-90页 |
5.5 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-96页 |
6.1 本文获取的阶段性成果 | 第92-94页 |
6.2 研究展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
研究成果及发表的论文 | 第104-106页 |
作者和导师简介 | 第106-108页 |
附录 | 第108-109页 |